1声音的产生
声音是由物体振动产生的,一切正在发声的物体都在振动。
2声音的特性及其影响因素
声音的特性是音调、响度和音色。其中音调与声源振动的频率有关;响度与声源振动的振幅有关,还与声音的传播距离和分散程度有关;音色与声源的材料、形状、结构等有关。
3噪声的防治途径
噪声的防治途径有三种:在声源处减弱噪声;在声音传播过程中减弱噪声;在人耳处减弱噪声。
4光的反射定律
光在发生反射时,反射光线、入射光线与法线在同一平面内;
反射光线与入射光线分别位于法线两侧;
反射角等于入射角。
5平面镜成像特点
平面镜成像时像与物大小相等;
像到平面镜的距离(像距)与物体到平面镜的距离(物距)相等;
像与物对应,点的连线垂直于平面镜,像与物的左右关系颠倒,上下关系不变。
6光的折射规律
光在发生折射时,折射光线、入射光线与法线在同一平面内:
折射光线和入射光线分别位于法线两侧;
光从空气斜射入水或玻璃等介质中时,折射角小于入射角;
当光垂直射向界面时,传播方向不发生改变。
7透镜对光的作用
平行光通过凸透镜后会聚于一点,说明凸透镜对光有会聚作用;
平行光通过凹透镜后发散,说明凹透镜对光有发散作用。
8凸透镜成像规律
当u>2f时,f<v<2f,成倒立、缩小的实像;
当u=2f时,v=2f,成倒立、等大的实像;
当f<u<2f时,v>2f,成倒立、放大的实像;
当u<f时,v>u,成正立、放大的虚像:
当u=f时,不成像。
9质量
物体所含物质的多少叫做物体的质量。
质量是物体的一个基本属性,它与物体的形状、状态以及所处的空间位置无关,也不因外界环境的改变而改变。
10密度
某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度。
公式:ρ=m/v,其中m为该物质的质量,V为相应的体积。
11密度的特点
密度是物质的一种基本性质,它只与物质的种类和状态有关,而与物质的质量和体积无关。
12重力
重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。
重力的方向总是竖直向下。
物体受到的重力G跟它的质量m成正比,写成公式为G=mg。
13影响滑动摩擦力大小的因素
滑动摩擦力的大小与两个物体接触面的粗糙程度和接触面上的压力大小有关,滑动摩擦力的大小与接触面面积和物体间的相对速度无关。
14相互作用力的关系
两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。
15二力平衡的条件
二力平衡的条件是作用在同一物体的两个力大小相等、方向相反、作用在同一直线上(即“同体、等大、反向、共线”)。
16运动的相对性
运动和静止都是相对的。
17速度
路程与时间之比叫做速度,用表示.速度表示物体运动的快慢。
公式:v=s/t,其中s表示物体运动的路程,t表示通过这段路程所用的时间。
18平均速度的计算
当物体做变速直线运动时,通过公式v=s/t求得的速度是物体运动的平均速度。平均速度表示运动的平均快慢程度,它是总路程与总时间的比值,不是速度的平均值。
19牛顿第一定律
一切物体在没有受到力的作用时,总保持匀速直线运动状态或静止状态
20惯性
物体保持原来的运动状态不变的性质叫做惯性。一切物体都具有惯性。
21力的作用效果
力可以使物体的运动状态发生政变,也可以使物体发生形变。
22力的三要素
力对物体的作用效果取决于力的大小、方向与作用点。
力的大小、力方向、力的作用点叫做力的三要素。
23压强
物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,用字母p表示。
公式p=F/S,其中F表示压力,S表示受力面积。
24增大、减小压强的方法
增大压强的方法:增大压力;减小受力面积。
减小压强的方法:减小压力;增大受力面积。
25液体压强的规律
液体内部向各个方向都有压强;
同种液体在同一深度的各处、各个方向的压强大小相等,随深度的增加,压强变大;
不同的液体,产生的压强大小与液体的密度有关,在同一深度,密度越大,液体的压强越大。
26流体压强与流遠的关系
在气体和液体中,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。
27大气压随高度变化的关系
通常情况下,大气压随高度的增加而减小。
28阿基米德原理
浸在液体中的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体所受的重力,公式:F浮=G排=P液gV排。
29物体的浮沉条件
当物体漫没在液体中时,物体的浮沉条件是:
比较受力大小:F浮>G物时,物体上浮;F浮=G物时,物体悬浮;F浮<G物时,物体下沉。
比较密度:若ρ物<ρ液,则物体上浮;若ρ物=ρ液,则物体悬浮;若ρ物>ρ物,则物体下沉。
30杠杆的平衡条件
杠杆的平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,即F1·L1=F2·L2。
由杠杆的平衡条件可知,当阻力和阻力臂不变时,动力和动力臂的大小成反比,即动力臂越长,动力越小。计算时,动力和阻力的单位都是N,动力臂和阻力臂的单位也要一致。
31杠杆类型的判断
动力臂大于阻力臂时,杠杆为省力杠杆;动力臂小于阻力臂时,杠杆为费力杠杆;动力臂等于阻力臂时,杠杆为等臂杠杆。
32定滑轮和动滑轮的特点
定滑轮:使用定滑轮不能省力,但可以改变力的方向。
动滑轮:一般情况下,使用动滑轮可以省一半力,但不能改变力的方向。
33滑轮组的特点及其绕线规律
使用滑轮组提升重物时,若动滑轮上有n股绳子承担总重力(即承重绳子股数为n),则绳子自由端所需拉力是总重力的1/n,绳子自由端移动距离是重物上升距离的n倍。
34做功的条件
力和沿力的方向移动的距离是做功不可缺少的两个因素。
三种不做功的情况:①物体静止——此时有力无距离:②不受力的物体靠惯性运动——此时有距离无力:③有力有距离,但力的方向和物体的运动方向垂直——此时沿力的方向没有距离。
35功的计算
功等于作用力跟物体沿力的方向通过的距离的乘积.公式:W=Fs,其中W表示功,F表示力,s表示沿力的方向通过的距离。
36功率
功与做功所用时间之比叫微功率,用P表示。公式:P=W/t。
37机械效率
有用功与总功的比值叫微机械效率,用η表示。
公式:η=W有/W总。
38影响物体动能大小的因素
物体由于运动所具有的能叫做动能。质量相同的物体,运动速度越大,动能越大;运动速度相同的物体,质量越大,动能越大。
39影响物体重力势能大小的因素
物体由于高度所具有的能叫做重力势能。物体质量越大,被举得越高,具有的重力势能就越大。
40晶体熔化的特点
实验表明:对晶体加热,当温度低于熔点时,随着加热,晶体温度不断升高;在温度达到熔点时,之后虽然继续加热,但是晶体的温度不再变化;直到晶体完全熔化后,温度才又继续上升。
41非晶体熔化的特点
实验表明:非晶体没有固定的熔点。对非晶体加热时,整个过程中非晶体吸收热量,温度持续上升,由固态逐渐变软、变稀,最后变为液态。
42蒸发与沸腾
蒸发是在液体表面进行的缓慢的汽化现象,在任何温度下都能发生。
沸腾是在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象,只有在特定温度(沸点)下才会发生。
43液体蒸发快慢的影响因素
液体蒸发的快慢主要跟液体的表面积大小、液体的温度、液体表面附近的空气流动快慢等因素有关;同种液体的表面积越大、温度越高、表面空气流速越快,蒸发得越快。
44液体沸点与气压的关系
液体的沸点与气压有关:液体表面的气压越小,沸点越低;气压越大,沸点越高。
45分子动理论的基本观点
物体是由大量分子组成的;分子在永不停息地做无规则运动;分子之间同时存在相互作用的引力和斥力.
46物体的内能
物体内所有分子无规则运动的动能与分子势能的总和叫做物体的内能。
内能与物体的质量、温度、体积、状态有关。
一切物体在任何条件下都具有内能。
47改变内能的两种方式
改变物体内能的方式有两种——做功和热传递,这两种方式对改变物体内能是完全等效的.。
48燃料热值的计算
公式一(适用于所有燃料):Q放=qm,其中Q放表示燃料完全燃烧放出的热量,q表示燃料的热值(单位为J/kg),m表示燃料的质量。
公式二(仅适用于气态燃料):Q放=qV,其中V表示气态燃料的体积(单位为m3),此时q的单位为J/m3。
49热量的计算公式
Q=cm△t,其中Q表示热量,单位为J;m表示质量,单位为kg;△t表示温度的变化量,单位是℃;c表示比热容,单位是J/(kg·℃)。
吸热公式:Q吸=cm(t2-t1)
放热公式:Q放=cm(t1-t2)
50四冲程汽油机的工作过程
四冲程汽油机的工作过程由吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程四个冲程组成,其中只有在做功冲程中燃气对外做功,其他三个冲程都是辅助冲程,靠飞轮的惯性来完成转动。
51能量守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到其他物体,在转移或转化的过程中,其总量保持不变.。
52影响导体电阻大小的因素
电阻是导体本身的一种性质,导体的电阻取决于它的材料、长度和横截面积;导体的电阻还与其温度有关(若无特别说明,不考虑电阻随温度的变化)。
53欧姆定律
导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
公式:I=U/R。
54电功的计算
电功等于电压、电流和通电时间的乘积。
公式:W=UIt。
55焦耳定律
电流通过导体产生的热量与电流的二次方成正比,与电阻成正比,与通电时间成正比。公式:Q=I2Rt。
56电功率的计算
电流所做的功与所用时间之比叫做电功率。
公式:P=W/t=UI。
57用电器的颜定功率与实际功率
额定功率和额定电压是固定不变的,实际功率和实际电压是变化的,二者之间没有必然的联系,额定功率大的用电器,其实际功率不一定大。
实际功率小于额定功率时,用电器无法正常工作(如灯泡不亮或不够亮);实际功率大于额定功率时,通过用电器的电流大于额定电流,用电器可能被损坏。
58串联电路的特点
串联电路中的电流处处相等。
串联电路中电路的总电压等于各部分电压之和。
59并联电路的特点
并联电路中各支路两端的电压相等,且与总电压相等。
并联电路中通过干路的总电流等于各支路电流之和。
60磁体的性质
磁体能够吸引铁、钻、镍等物质的性质叫做磁性。磁体可以指示南北,指南的一端叫做南极,指北的一端叫做北极;磁体间同名磁极相斥,异名磁极相吸;磁体中磁极处磁性最强。
61磁感线模型
磁感线是为了形象直观地描述磁场而引入的假想曲线。磁感线上任意一点处的切线方向都与该点的磁场方向相同。磁感线是闭合曲线;在磁体外部是从N极到S极,内部是从S极到N极;磁感线不交叉,磁感线的疏密表示磁场强弱。
62安培定则(右手螺旋定则)
通电螺线管两端的极性跟螺线管中电流方向的关系,可以用安培定则来判断。
安培定则:用右手握荏通电螺线管,让四指弯曲,且与螺线管中电流的方向一致,则大拇指所指的那端就是通电螺线管的N极。
63通电螺线管的磁性强弱
通电螺线管的磁性强弱与电流大小、线圈匝数和有无铁芯有关,其他条件相同时,电流越大磁性越强,线圈匝数越多磁性越强,有铁芯时磁性比无铁芯时强。
64电磁感应现象
当闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中有感应电流产生的现象叫做电磁感应现象。
电路中产生感应电流的条件:①电路闭合;②电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。
感应电流的方向跟导体的运动方向和磁场方向有关。
65电磁波
电磁波在真空中传播的速度与光速相同,约为3×108m/s。
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